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公开(公告)号:CN115197579A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110393241.7
申请日:2021-04-12
申请人: 南开大学
摘要: 本申请旨在提供一类能在不同湿度环境中发电的智能驱动材料,通过使用柔性MOFs复合高分子制造的智能驱动材料,它可以对湿度进行可逆的响应膨胀与收缩,其在改变湿度梯度时表现出可逆的弯曲行为,与压电材料耦合可以实现发电的功能。本发明提供一类由柔性金属‑有机框架材料(MOFs)和高分子复合形成的智能驱动材料,由有机配体2‑羟基‑5‑氟嘧啶和二价金属离子通过配位而获得,再与高分子复合而成。采用此方法得到的智能驱动材料具有随环境湿度变化可逆弯曲特性,在耦合压电材料情况下,可以将产生的机械能转变为电能进行输出。所得的智能驱动材料具有稳定的发电性能,发电峰值大于20mV,且具有稳定的循环发电性能。
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公开(公告)号:CN113908285A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202110697403.6
申请日:2021-06-23
申请人: 南开大学
摘要: 本发明针对传统液体生物制剂所存在的不足之处,创造性地利用自组装晶态材料制备复合固体生物制剂。自组装晶态材料既能保护生物分子不受外部环境的干扰,提高储存稳定性,又能最大限度保持生物分子的活性。同时,制备的生物制剂在温和条件下可以释放生物分子,释放后的生物分子仍能保持原有活性。本发明的方法具有制备方法简单、储存成本低廉、稳定性高、释放速率快的优点,同时不会影响生物分子的活性。
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公开(公告)号:CN111450716A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910049292.0
申请日:2019-01-18
申请人: 南开大学
摘要: 本发明针对传统高分子膜存在较差的机械性能、渗透性和选择性之间此升彼降的矛盾关系(Trade-off效应)、功能性单一等问题,以及现有的高分子-金属-有机笼复合膜结合力弱、容易泄露、难以制备成膜等问题,创造性地设计开发多孔金属-有机笼作为共聚合单体,通过高分子聚合反应形成交联网络,进一步制备成复合膜材料的方法。通过在金属-有机笼的配体上修饰可聚合的基团,与同样带有可聚合基团的单体共聚或与高分子反应,制备新型高分子-金属-有机笼复合膜材料。用此技术制备的膜材料同时继承了多孔材料和高分子的优点,并优化和提升了材料的性能,比如机械性能。此方法可用于设计制备不同类型的共价连接的高分子-金属-有机笼复合膜,满足不同的环境需要(如分离、催化、传导以及生物医药等方面),因而具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN111269908A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010128204.9
申请日:2020-02-28
申请人: 南开大学
摘要: 本发明针对传统的酶固定化法存在的问题,首次制备了负载生物分子的胶囊COF结构。首先,通过一锅法用MOFs固定酶,既可以作为制备COFs的模板,又能在这个过程中对生物分子提供保护作用。然后在温和的条件下对MOFs进行降解,得到空心COF胶囊。腔体结构一方面提供一个限域的微环境提高酶分子对外部环境的抵抗力,同时最大限度赋予酶分子的自由度。COFs的孔道结构还能保证传质过程的顺利进行。这种策略具有普适性,不受限于生物分子的大小。另外,COF结构包括孔道尺寸,微环境等可调,可以用于探究结构性能关系,实现不同生物分子,不同底物的可定制化,指导制备更高效的生物反应器。
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公开(公告)号:CN107349111A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710604783.8
申请日:2017-07-24
申请人: 南开大学
摘要: 本申请针对传统面膜基质刺激性强、清洁能力一般、添加的均相防腐剂易导致皮肤过敏发炎、活性物质利用不充分等问题,创造性地利用多孔框架材料强吸附性、抗菌性,能够将活性成分缓释的性能将现有面膜技术中的难题解决。同时,经过大量实验和长期摸索,建立了用作不同种类面膜的多孔框架材料的筛选标准,并根据材料结构研究了多孔框架材料与客体分子的相互作用机制。
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公开(公告)号:CN106160733A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610443931.8
申请日:2016-08-15
申请人: 南开大学
IPC分类号: H03L1/02
CPC分类号: H03L1/022
摘要: 一种高阶(六阶或六阶以上)补偿电路的实现方案,并以此补偿本发明所设计的温度补偿晶体振荡器。n阶电压产生电路包括以下部分:i(i是整数7或者更高)个差分对共用一个公共输入端,公共输入端输入从温度传感器输出的线性电压,每对差分对的另一输入端输入一个固定电平。电流镜电路产生基准电流控制流过每对差分对的电流,电阻及运放构成的结构将每对差分对的电流叠加后通过电流电压转换电路产生n阶电压曲线。将产生的n阶及低阶电压通过叠加电路后送入VCXO的输入端,通过调整各阶的系数可以近似抵消晶体谐振器的频率随温度的变化,从而得到一款高频率稳定度的温度补偿晶体振荡器。
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